A若在R2上开启OSPF与BGP联动技术,则可在R2故障恢复后,BGP收敛完成前,将R2保特为Stub路由器,从而保障该设备不会转发数据
B当R2故障恢复后,由于OSPF收敛速度比BGP快,因此当流量再次转发到R2时,由于BGP未完成收敛,可能造成流量丢失
C若在R3上开启OSPF与BGP联动技术,则可在R2故障恢复后,BGP收敛完成前,将R3保特为Stub路由器,从而保障该设备优先进行数据转发
D当R2故障恢复后,由于OSPF收敛速度比BGP快,因此在BGP收敛完成前,流量不会被发送到R2设备
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如图所示,R1、R2、R3 和 R4 运行 OSPF,并建立 IBGP 全互联,其中 R3 是 R2 的备份设备。当网络 环境稳定时,R1 访问 10.1.5.5/32 的流量路径为:R1-R2-R4
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如图所示,R1、R2、R3和R4运行OSPF,并建立IBGP全互联,其中R3是R2的备份设备。当网络环境稳定时,R1访问10.1.5.5/32的流量路径为:R1—R2—R4—R5;当R2设备故障时,流
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建立IBGP对等体关系,其中R4为RR 设备,R1、R2、R3是R4的客户端。当R4的直连地址172.20.1.4/32通告入BGP后,以下关于R1访问172.20.1.4/32的描述,正确的有哪些项
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建立IBGP对等体关系,R1、R2、R3是R4的客户端,R4的直连网段172.20.1.4/32已通告入BGP协议。根据以上信息判断,关于R1访问172.20.1.4/32的流量走向,以下描述正确的是
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如图所示, R1、R2、R3、R4 都部署为 OSPF 区域 0,链路的 cost 值如图中标识。R1、R2、R3、R4 的 L oopbackO 通告入 OSPF。R1、R2、R3 与 R4 使用